財聯(lián)社3月7日訊(編輯 周子意)最近,OpenAI、微軟、谷歌等公司開發(fā)的人工智能(AI)搜索引擎占據(jù)了大部分頭條,這些AI工具的出現(xiàn)似乎打算顛覆我們的生活和工作方式。
近年來,人工智能在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用也在逐步增多,尤其是在診斷疾病方面?,F(xiàn)在越來越多的醫(yī)生開始依賴于深度學(xué)習(xí)技術(shù)(Deep Learning),一種模仿人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的機器學(xué)習(xí)方法。
(資料圖片僅供參考)
該技術(shù)可以像人腦一樣學(xué)習(xí),在醫(yī)學(xué)方面能幫助檢測一些容易被忽略的危險疾病,如癌癥、心臟病、甚至是無癥狀的新冠病例。
一項最新的研究表明,人工智能在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的下一個突破可能是診斷阿爾茨海默氏癥。
準確率高達90%
阿爾茲海默氏癥會導(dǎo)致不可逆轉(zhuǎn)的認知能力下降和癡呆。自該疾病被發(fā)現(xiàn)以來的一個世紀里,醫(yī)學(xué)研究人員一直未能找到治療方法和可靠的早期檢測方法。
上周四(3月2日)發(fā)表在國際著名科學(xué)期刊PLOS ONE上的一篇研究文章表明,深度學(xué)習(xí)技術(shù)在阿爾茨海默氏癥診斷中比未經(jīng)訓(xùn)練的AI模型更加準確,而且該技術(shù)能夠排除一些干擾診斷的因素,如年齡。
馬薩諸塞州綜合醫(yī)院(Massachusetts General Hospital)的研究人員測試了深度學(xué)習(xí)技術(shù)在阿爾茨海默氏癥檢測中的應(yīng)用。研究人員首先采用數(shù)萬張人腦掃描圖像訓(xùn)練了一個深度學(xué)習(xí)模型,這些人部分患有阿爾茲海默氏癥,部分沒有。
隨后,研究人員將該深度學(xué)習(xí)模型用于臨床診斷。
結(jié)果顯示,經(jīng)過訓(xùn)練的深度學(xué)習(xí)模型識別阿爾茨海默氏癥的準確率達到90.2%,相比之下,沒有接受過變量訓(xùn)練的、更簡單的人工智能模型的診斷準確率要低大約5個百分點。
馬薩諸塞州綜合醫(yī)院的研究員Matthew Leming指出,“我們的研究結(jié)果具有跨地點、跨時間、跨人群的普遍性,為這種AI診斷技術(shù)的臨床應(yīng)用提供了強有力的證據(jù)?!?/p>
值得一提的是,90%的準確率還遠遠高于人類得出的臨床檢出率。根據(jù)2017年美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)公布的一項研究,人類得出的臨床檢出率僅為77%。
誤診帶來的損失
美國衛(wèi)生與公眾服務(wù)部去年12月的一項研究顯示,美國每年有700多萬人被誤診。近300萬急診室患者因誤診而遭受不良影響,超過37萬人遭受永久性殘疾或死亡。
據(jù)非營利組織“改善醫(yī)學(xué)診斷協(xié)會(Society to Improve Diagnosis in Medicine)”稱,誤診也是一種經(jīng)濟負擔(dān)。該協(xié)會預(yù)計,誤診、錯誤治療、以及由此引發(fā)的醫(yī)療事故訴訟每年將造成約1000億美元的額外支出。
醫(yī)生們也認為,人工智能在改善診斷技術(shù)方面有著巨大的前景,盡管在醫(yī)學(xué)研究中也出現(xiàn)了許多與人工智能有關(guān)的問題,比如可能會出現(xiàn)事實錯誤和種族偏見。
去年1月發(fā)表在美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)上的一篇關(guān)于AI技術(shù)在醫(yī)療診斷方面的文獻綜述發(fā)現(xiàn),人工智能在癌癥、糖尿病和阿爾茨海默氏癥診斷等領(lǐng)域都有前景。不過該文章建議建議進一步研究以提高AI的識別準確性。
病癥預(yù)測更加困難
到目前為止,阿爾茨海默氏癥是最難預(yù)測和診斷的疾病之一。它是老年人中最常見的一種癡呆癥,全世界約有4400萬患者。
不過,這只是與癡呆癥相關(guān)的眾多疾病的一種形式,所以很多其他癡呆癥很容易被誤診為阿爾茨海默氏癥。
2017年,美國醫(yī)學(xué)網(wǎng)站《Medscape》上的一項針對900多人的研究發(fā)現(xiàn),多達四分之一的阿爾茨海默病患者被誤診,誤診為假陽性或假陰性的比例大致相同。
阿爾茨海默氏癥很容易和路易體癡呆、額顳葉癡呆混淆。根據(jù)美國神經(jīng)病學(xué)學(xué)會(AAN)的說法,誤診的概率隨著年齡的增長而增加,阿爾茨海默氏病和其他癡呆疾病在老年群體中很容易被搞混。
相對于診斷,預(yù)測則更加困難。阿爾茨海默氏癥幾乎沒有可靠的早期篩查模型,大多數(shù)病例是在腦損傷癥狀開始出現(xiàn)后才被診斷出來的。
此次馬薩諸塞州綜合醫(yī)院的研究并沒有涉及深度學(xué)習(xí)技術(shù)是否有助于阿爾茨海默氏癥的預(yù)測。不過仍有不少其他研究人員認為,AI或許能夠在這方面發(fā)揮重要作用。
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